Quarze + Oszillatoren

Wer braucht heute noch Oven Controlled Xtal Oscillators (OCXOs)?
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Quarzoszillatoren und Mikrocontroller für Space-Anwendungen
Beim Einsatz von Radiation Hardened (Rad-Hard) Mikrocontrollern, wie z.B. der SAMRH7-Serie von Microchip, werden auch Rad-Hard-Oszillatoren benötigt. Es gibt Application-Notes, in denen High-Reliability-Oszillatoren gelistet sind, die hierfür qualifiziert wurden. Falls andere Hersteller ausgewählt
werden, müssen Kunden diese Analysen und Qualifikationen aber selbst durchführen.
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Weltraumtaugliche Quarzoszillatoren – Anforderungen und Lösungen
Dieser Beitrag vermittelt ein fundiertes Verständnis derjenigen Faktoren, die bei der Oszillatorauswahl eine Rolle spielen.
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Hochleistungs-ASIC ermöglicht betriebsspannungsunabhängige Oszillatoren
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Vibrationsempfindlichkeit von Quarzen und Quarzoszillatoren
Phasenrauschen und Jitter von Oszillatoren und Frequenzquellen wird für immer mehr Anwendungen zu einem wichtigen Qualitätskriterium. Neben dem statischen Phasenrauschen gibt es eine Änderung der Frequenz und des Phasenrauschens durch Vibration und Beschleunigungseffekte, die vielen Anwendern nicht bekannt ist.
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Der mikrocomputerkompensierte Quarzoszillator ist endlich weltraumtauglich
Die neuesten Fortschritte bei strahlungsbeständigen digitalen Komponenten haben die Entwicklung von MCXOs ermöglicht, die erstmals größere, viel Strom verbrauchende OCXOs in Anwendungen in der erdnahen Umlaufbahn (LEO) ersetzen können.
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Starthilfe für Taktgeber
Mit dem Evaluierungsboard IOSC-EVBoard lassen sich Taktgeber jetzt einfach auswählen und erproben.
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Lokale Oszillatorsubstitution in Satcom-Testanwendungen
Satellitensysteme im niedrigen Erdorbit (LEO) werden mit zunehmender Geschwindigkeit für missionskritische Anwendungsfälle eingesetzt. Dies führt zu entsprechenden kritischen Testanforderungen.
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Das Geheimnis der Quarzschnitte
Bei der Lektüre von Datenblättern oder Katalogen über Schwingquarze und Oszillatoren stößt man unweigerlich auf den Begriff „Quarzschnitt“. Was hat es damit auf sich?
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Lösung von Problemen mit Quarzoszillatoren
Die meisten der hier besprochenen Punkte werden in der Entwurfsphase helfen, einen zuverlässigen Oszillator zu bekommen
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Zweite Generation von Third-Overtone-Oszillatoren
Saubere Signale
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Quarze einer neuen Generation
Offene QC-MESA-Quarze eignen sich für TCXOs und OCXOs.
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Siliziumkondensatoren, mehr als eine bloße Alternative zum MLCC
Kondensatoren kommen von der Energiespeicherung und Filterung bis hin zur Glättung und HF-Abstimmung vielseitig zur Anwendung.
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Zeitreferenzen für 5G-Small-Cells
Die Einführung von 5G hat viele Komponentenhersteller, die die Telekommunikationsbranche beliefern, vor Herausforderungen gestellt. Die Zeitsteuerung und Synchronisierung ist sicherlich eine davon.
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Design und Performance von Präzisions-Miniatur-TCXOs
Nach einem kurzen Rückblick auf die Geschichte der Oszillator-Temperaturkompensation wird der aktuelle Stand der Technik der TCXO-Technologie beschrieben.
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Best-in-Class-Quarze Die Bedeutung der Qualität von Quarzen
Was bedeutet hohe Qualität und warum braucht man sie? Die Antworten finden Sie hier.
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Modernes Quarz- und Oszillator-Design
Elektronische Schaltungen sind immer mehr auf einen präzisen und stabilen Takt angewiesen. Diesen liefern Quarze, keramischen Resonatoren oder Oszillatoren.
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Der richtige Takt für jede Anwendung Kleines Oszillator-Lexikon
Oszillatoren spielen eine zentrale Rolle in Hochfrequenz-, Funk- und Datentechnik. Um jedoch für eine bestimmte Anwendung den richtigen Oszillator zu finden, muss man zumindest die verschiedenen Grundtypen kennen.
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Genau, genauer, OCXO: Weshalb Quarzoszillatoren mit geringem Phasenrauschen immer wichtiger werden
Nach einem kurzen Überblick über die wichtigsten Begriffe und Zusammenhänge soll in diesem Artikel
ausführlich auf die Anwendungsfelder von hochpräzisen Quarzoszillatoren eingegangen werden. Hierzu werden Fallbeispiele betrachtet.
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EMI im Griff durch Spread-Spectrum-MEMS-Oszillatoren
Industrie- und Konsumgüter müssen strenge Beschränkungen für HF-Emissionen einhalten. Das Erfüllen dieser Standards kann angesichts steigender Prozessorgeschwindigkeiten und Datenraten schnell eine kostspielige Angelegenheit werden. Die Herausforderung, EMI zu vermeiden, wird größer, je mehr die Miniaturisierung von Produkten und die Verringerung des Stromverbrauchs zunehmen.
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Adaptive Driftkompensation von Holdover-Oszillatoren
Mobile Breitband- und Telekommunikationsnetze beruhen auf hochstabilen und genauen Zeitquellen, deren Genauigkeit und Holdover-Spezifikationen hier näher betrachtet werden.
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Was Sie schon immer über Quarze und MEMS wissen wollten
Der 2. Teil des Whitepaper beleuchtet wichtige Aspekte im Zusammenhang mit Quarzen und MEMS-Oszillatoren
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Quarze und Oszillatoren im Trend der Digitalisierung
Was ist beim Einsatz von Quarzen und Oszillatoren in Anwendungen des IoT-Bereichs zu beachten?
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Das richtige Bauteil zur Frequenzerzeugung auf einfache Weise auswählen
Im folgenden Beitrag geht es um die wichtigsten Arten von Frequenzerzeugungs-Bauteilen, die verschiedene Funktionen in der HF-Signalkette erfüllen.
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Die Trinität der Ungenauigkeit: Phasenrauschen, Jitter und Kurzzeitstabilität
Phasenrauschen, Jitter und Kurzzeitstabilität – was jeder über deren Messung und Zusammenhänge wissen sollte, lesen Sie hier.
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Lösbare Herausforderung
Praktische Tipps zur Implementierung kleiner Quarzbauformen.
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Was Sie schon immer über Quarze wissen wollten: Die Auswahl eines Quarzes
In diesem ersten Teil einer Whitepaper-Reihe beleuchten wir alle Auswahlaspekte von Quarzen.
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Bestimmung des Schwingsicherheitsfaktors eines Oszillators
Der Oscillation Safety Factor (OSF) beschreibt den Rückkopplungsgrad eines Oszillators. Designer sollten ihn kennen.
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Grundlagenwissen zu Quarz- und MEMS-Oszillatoren
Quarz-Oszillatoren & MEMS-basierte Oszillatoren: Hier geht es um Entstehung, Funktionsweise und die richtige Spezifikation.
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Echtzeituhr-Module: Auswahl leicht gemacht
Mit einer Reihe von Optionen, die die mikrocontroller-basierte Hardware bereichern, helfen RTC-Module den Elektronikingenieuren, die immer komplexeren Herausforderungen von Designs zu meistern
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ESR ist nicht gleich R1
Warum ein falscher Widerstand die Anschwingsicherheit enes Quarzoszillators gefährdet, wird in diesem
Beitrag erklärt.
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Quarzfilter sind die besten Filter, die man in der Analogtechnik finden kann. Der Beitrag vermittelt Basiswissen.
Die am häufigsten gestellten Fragen zu Oszillatoren sind: Was ist der Unterschied zwischen Single-Ended- und Differenz-Ausgängen und für welche Anwendungen sind sie am besten geeignet? Die Antworten finden Sie hier.
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Grundlagen der Quarzfilter
Quarzfilter sind die besten Filter, die man in der Analogtechnik finden kann. Der Beitrag vermittelt Basiswissen.
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Auswahl und Einsatz von RTC-Modulen
Um die Auswahl der für die jeweilige Anwendung perfekten RTC zu vereinfachen, werden hier die wichtigsten Fragen und wesentlichsten Funktionen erörtert und einige Leitlinien zum korrekten Einsatz vorgeschlagen.
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Phasenrauschen und Jitter von Quarzoszillatoren
Bevor man versucht, die Quellen von Phasenrauschen/Jitter in Quarzoszillatoren zu entdecken, sollte man einige der mit der Messung verbundenen Formulierungen enträtseln.
Hier werden diese Grundlagen beschrieben.
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MEMS- und Quarz-Oszillatoren im Vergleich
Zwei unterschiedliche Funktionsprinzipien für die Taktung elektronischer Schaltungen buhlen um die Gunst ihres Einsatzes.
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Oszillatoren mit programmierbaren Funktionen
Teil 4 - Quarz oder Oszillator?
HF-Praxis 10-2020 II.pdf
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Oszillatorschaltungs-Design (nicht nur) für Mikrocontroller
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Oszillatoren mit programmierbaren Funktionen
Teil 3 - Die wichtigsten Vorteile in der Lieferkette
HF-Praxis 9-2020 IV.pdf
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Oszillatoren mit programmierbaren Funktionen
Teil 2 - Optimale Größe und Stromersparnis durch programmierbares Timing
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Oszillatoren mit programmierbaren Funktionen
Teil 1 - Optimale Leistung durch programmierbares Timing
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So erzeugt man einen präzisen Takt
Das entscheidende Element für den ordnungsgemäßen Betrieb eines digitalen Systems ist ein maßgeschneidertes Clock-Signal. Dieser Artikel behandelt wichtige Aspekte eines Taktoszillators.
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Kennwerte unter der Lupe: VCXOs und ihre kritischen Parameter
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Revolution und Evolution bei der Frequenzsynthese
Leistungssteigerung, Miniaturisierung und einfacheres Design der PLL/VCO-Technik
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Quarzhersteller auf der Suche nach Alleinstellungsmerkmalen
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Implementierung von 5G-Timing-Lösungen
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Quarze für das Internet of Things
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Auswahl des richtigen Schwingquarzes für IoT- und Wearable-Anwendungen
Wenn eine stabile Referenz mit geringem Stromverbrauch benötigt wird, sind Oszillatorschaltungen mit einem 32,768-kHz-Schwingquarz die beste Wahl. Der Artikel beschreibt das Vorgehen bei der Quarzauswahl für IoT- und Wearable-Anwendungen.
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MEMS-Oszillatoren erobern den Markt der OCXOs
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Silizium-MEMS als Taktgenerator und Zeitreferenz
Takt-Quarzoszillatoren werden mehr und mehr von MEMSOszillatoren verdrängt. Warum bringen diese Vorteile und was sollte man bei ihrem Einsatz beachten?
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Die quarzlose Alternative: MEMS-basierte Taktgeber
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Die verschiedenen Typen von Quarzoszillatoren
In diesem Beitrag werden die verschiedenen Ausprägungen von Quarzoszillatoren näher vorgestellt. Es handelt sich um den unkompensierten Oszillator (Crystal Oscillator, XO), den spannungsgesteuerten Quarzoszillator (Voltage Controlled Crystal Oscillator, VCXO), den temperaturgeregelten Quarzoszillator (Temperature Controlled Crystal Oscillator, TCXO) und den Quarzofen (Oven Controlled Crystal Oscillator, OCXO).
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Siliziumoszillatoren haben gute Zukunftsaussichten
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MEMS-basierte Oszillatoren in der Automobilindustrie
HF-Praxis 11-2018 II.pdf
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Intelligente Systeme und ihr Bedürfnis nach Genauigkeit
HF-Praxis 11-2018 I.pdf
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Quarze und Oszillatoren für Industrial Ethernet - Taktgeber für industrielle Echtzeitsysteme
HF-Praxis 4-2018 V.pdf
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OCXOs mit sehr niedrigem Phasenrauschen und geringer Vibrationsempfindlichkeit
HF-Praxis 4-2018 IV.pdf
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Schwingquarze – analoge Bauteile in der digitalen Welt
HF-Praxis 4-2018 III.pdf
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Kostspielige EMI-Probleme durch Spread- Spectrum-MEMS-Oszillatoren vermeiden
HF-Praxis 4-2018 II.pdf
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Fehlerquellen in Quarzoszillatoren finden und vermeiden
HF-Praxis 4-2018 I.pdf
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Technical ABC of Crystal Units
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Quarzoszillatoren – der Quarz bestimmt
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Auswahl von HF-Schwing- und Takterzeugungsquarzen
HF-Praxis 5-2017 II.pdf
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Frequenzstabilität von OCXOs – noch immer unerreicht
HF-Praxis 5-2017 I.pdf
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Oszillatoren für Small-Cell-Anwendungen
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SMD-Silizium-Clock-Oszillatoren reduzieren unerwünschte Abstrahlungen
HF-Praxis 11-2016 III.pdf
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Vibrationsempfindlichkeit von Quarzen und Quarzfiltern
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Miniatur Quarztemperatursensoren für hochauflösende Temperaturmessungen
HF-Praxis 4-2016 II.pdf
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Worauf es beim Quarzoszillator-Design ankommt
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Oszilliert Ihr schneller Operationsverstärker? Teil 2
HF-Praxis 2-2016 III.pdf
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Oszilliert Ihr schneller Operationsverstärker? Teil 1
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Quarzoszillatoren: Handhabung und Messkonzepte
HF-Praxis 11-2015 II.pdf
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Mit Oszillatoren den richtigen Takt angeben - Oszillator anstatt Schwingquarz – eine Alternative?
HF-Praxis 10-2015 I.pdf
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MEMS Oszillatoren – Die moderne Oszillatorlösung
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Einfluss von Oszillatoren mit extrem niedrigem Phasenrauschen auf die System-Performance
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Bewährte Quarzoszillator-Schaltungen
hf-praxis 4-2014 III.pdf
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OCXO: Ofengeregelter Quarzoszillator
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Einfluss von Oszillatoren mit extrem niedrigem Phasenrauschen auf die Systemleistung
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Funktionsprinzipien von TCXOs
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Phasenrauschen und Jitter - die Hauptursachen für Störungen in Oszillatoren
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© beam-Verlag Dipl.-Ing. Reinhard Birchel